Biosaccharide Gum-1

Guma biosacharydowa (INCI: Biosaccharide Gum-1) to anionowy polisacharyd o dużej masie cząsteczkowej, który po nałożeniu na skórę tworzy na jej powierzchni nieokluzyjny, elastyczny film. Film ten wiąże cząsteczki wody, pomaga utrzymać nawilżenie warstwy rogowej naskórka i jednocześnie poprawia komfort po aplikacji kosmetyku, nadając skórze miękkość oraz gładki poślizg.

Ten tekst przeczytasz w 5 minut.

Nazwa INCI

Biosaccharide Gum-1

Nazwa zwyczajowa

Guma biosacharydowa

Funkcja w kosmetyku

  • składnik nawilżający (humektant)

  • Składnik filmotwórczy

  • Składnik kondycjonujący skórę

  • Składnik poprawiający komfort sensoryczny formulacji

Działanie kosmetyczne

Mechanizm działania

Działanie gumy biosacharydowej wynika z jej struktury polisacharydowej bogatej we fukozę, czyli cukier prosty wykazujący powinowactwo do receptorów obecnych na powierzchni komórek skóry. Dzięki temu składnik nie tylko pozostaje na powierzchni naskórka, ale także wchodzi w interakcje z błonami komórkowymi. Badania laboratoryjne in vitro na fibroblastach, czyli komórkach skóry właściwej odpowiedzialnych za produkcję kolagenu i elastyny, wykazały, że polisacharydy bogate we fukozę pochodzące z tego samego surowca wspierają proliferację fibroblastów, czyli ich zdolność do namnażania się, a także pomagają chronić komórki przed uszkodzeniami wywołanymi przez reaktywne formy tlenu, czyli wolne rodniki (publikacja PubMed). Dodatkowo opisano obniżenie aktywności enzymów rozkładających elastynę oraz regulację metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej MMP-2 i MMP-9, czyli enzymów, które w nadmiarze przyspieszają degradację kolagenu i elastyny w skórze (publikacja PubMed).

WłaściwośćMechanizmEfekt pielęgnacyjny
filmotwórczośćTworzy nieokluzyjny film na powierzchni naskórkaOgranicza ucieczkę wody, poprawia komfort
Wiązanie wodyAnionowy polisacharyd przyciąga i zatrzymuje cząsteczki wodynawilżenie krótko- i długoterminowe
Powinowactwo do receptorów fukozyInterakcja z błonami komórkowymiWspiera procesy regeneracyjne na poziomie komórkowym
Ochrona antyoksydacyjnaChroni fibroblasty przed stresem oksydacyjnymPomaga ograniczyć uszkodzenia wywołane wolnymi rodnikami

Efekty pielęgnacyjne

Na poziomie odczuwalnym guma biosacharydowa poprawia teksturę kosmetyku. Formulacje z tym składnikiem rozprowadzają się łatwiej, pozostawiają na skórze uczucie miękkości bez lepkości i bez efektu „maski". W małych badaniach aplikacyjnych na preparatach z polisacharydami bogatymi we fukozę obserwowano poprawę mikroreliefu skóry, czyli wygładzenie drobnych nierówności powierzchni, po 4 tygodniach regularnego stosowania (publikacja PubMed).

Ciekawostka: Fukoza, czyli cukier prosty, z którego w dużej mierze zbudowana jest guma biosacharydowa, występuje naturalnie w organizmie człowieka jako element glikoprotein i glikolipidów. Dzięki temu skóra „rozpoznaje" ten składnik i zwykle dobrze go toleruje.

Zastosowanie

Ciekawostka: Guma biosacharydowa zachowuje stabilność w bardzo szerokim zakresie pH - od 2,0 do 10,0 - co sprawia, że technolożki mogą włączać ją zarówno do kwaśnych formuł z kwasami złuszczającymi, jak i do łagodnych emulsji o wyższym pH.

Pozyskiwanie

Typ pochodzenia

Guma biosacharydowa jest składnikiem pochodzenia biotechnologicznego. Otrzymuje się ją w procesie fermentacji bakteryjnej z wykorzystaniem niemodyfikowanych genetycznie substratów roślinnych. W produktach Veoli Botanica stosowany jest wyłącznie wariant biotechnologiczny - marka nie używa składników pochodzenia zwierzęcego (PETA Approved, Fundacja Viva!).

Ciekawostka: Komercyjnie guma biosacharydowa jest dostępna pod nazwą handlową Fucogel® - od łacińskiego słowa „fucose", które odnosi się do dominującego cukru w jej strukturze. Składnik można wprowadzać do formulacji zarówno na zimno, jak i na ciepło, co daje technolożkom dużą elastyczność przy projektowaniu receptur.

Dopuszczalne stężenie

Producent surowca (Solabia) rekomenduje stosowanie w stężeniu 1–20% dla wersji płynnych Fucogel® 1.5P / Fucocert® oraz 0,1–1% dla wersji proszkowej Fucogel® Powder. Składnik nie podlega ograniczeniom prawnym wynikającym z aneksów Rozporządzenia 1223/2009/WE dotyczących substancji o limitowanym stężeniu.

Pora dnia

Składnik stosowany jest o dowolnej porze, zarówno rano, jak i wieczorem. Guma biosacharydowa nie zwiększa wrażliwości skóry na promieniowanie UV ani nie wykazuje właściwości wymagających ograniczenia do konkretnej pory dnia.

Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

Klasyfikacja prawna

Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi.

Reakcje niepożądane i grupy szczególne

Przegląd bezpieczeństwa przeprowadzony przez panel ekspertów CIR (Cosmetic Ingredient Review) potwierdził, że polisacharydy mikrobiologiczne stosowane w kosmetykach, w tym guma biosacharydowa, są bezpieczne w aktualnych praktykach stosowania i stężeniach (publikacja PubMed). Nie odnotowano istotnych reakcji niepożądanych w dostępnej literaturze. Jednocześnie brak dedykowanych badań klinicznych dla grup szczególnych, takich jak ciąża, karmienie piersią czy skóra atopowa, dlatego w takich przypadkach zasadna pozostaje indywidualna konsultacja z kosmetolożką lub dermatolożką.

Powrót do bazy składników

Powrót do wyszukiwarki składników

Źródła

  1. Fiume i wsp. (2016) / Fiume i wsp. (2016). Safety Assessment of Microbial Polysaccharide Gums as Used in Cosmetics. International Journal of Toxicology / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27383198/ / [dostęp: 30.06.2026]

  2. Solabia Group (2019) / Solabia Group (2019). Fucogel® 1.5P / Fucocert® / Fucogel® Powder. Solabia technical brochure / [online] / https://www.variati.it/wp-content/uploads/2022/03/Fucogel_Fucocert.pdf / [dostęp: 30.06.2026]

  3. Robert i wsp. (2003) / Robert i wsp. (2003). Effect of a fucose-rich polysaccharide preparation on the age-dependent evolution of the skin surface micro-relief. Pathologie Biologie / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14622950/ / [dostęp: 30.06.2026]

  4. Robert i wsp. (2005) / Robert i wsp. (2005). Effect of a preparation containing a fucose-rich polysaccharide on periorbital wrinkles of human voluntaries. Skin Research and Technology / [online] / https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1600-0846.2005.00100.x / [dostęp: 30.06.2026]

  5. Péterszegi i wsp. (2003) / Péterszegi i wsp. (2003). Studies on skin aging. Preparation and properties of fucose-rich oligo- and polysaccharides. Effect on fibroblast proliferation and survival. Biomedicine & Pharmacotherapy / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12888253/ / [dostęp: 30.06.2026]

  6. Robert L. (2004) / Robert, L. (2004). Effect of L-fucose and fucose-rich polysaccharides on elastin biosynthesis, in vivo and in vitro. Biomedicine & Pharmacotherapy / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14992794/ / [dostęp: 30.06.2026]

  7. Isnard i wsp. (2002) / Isnard i wsp. (2002). Regulation of elastase-type endopeptidase activity, MMP-2 and MMP-9 expression and activation in human dermal fibroblasts by fucose and a fucose-rich polysaccharide. Biomedicine & Pharmacotherapy / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12199626/ / [dostęp: 30.06.2026]

  8. Caruso i wsp. (2023) / Caruso i wsp. (2023). Vaginal health and quality of sexual life of postmenopausal women on hyaluronic acid and Biosaccharide Gum-1 vaginal gel. Taiwan Journal of Obstetrics and Gynecology / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37678998/ / [dostęp: 30.06.2026]

  9. Zeng i wsp. (2025) / Zeng i wsp. (2025). Prebiotic Oligosaccharides in Skin Health: Benefits, Mechanisms, and Cosmetic Applications. Antioxidants / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40563386/ / [dostęp: 30.06.2026]

Prawdziwe opinie klientów
4.9 / 5.0 23717 opinii
pixel